浮泥太厚了。。是什么原因造成的。。急啊。求高手。。
我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!
求助各位老師,我們處理的是抗生素原料藥廢水,到后級應用的是兩級AO系統,一級AO有亞硝酸根累積較多,氨氮去除率較高,可COD卻一直在回升,這是什么原因??? 還有一個問題,到了二級AO,亞硝酸根較少,污泥松散沉降性較差,又是什么原因?(可能情況交代不夠,還需要什么數據我再列出)謝謝!
選擇江蘇盛世向陽花碳纖碳纖維地暖的十大理由 理由一 綠色環(huán)保 向陽花碳纖維地暖的核心發(fā)熱材料是采用日本進口碳纖維長絲, 是一種無機非金屬材料,其熱裝換效率高達99%,無有害的電磁波輻射、無塵、無音、無污染、是正真的綠色節(jié)能環(huán)保產品。 理由二 初裝費低 初裝費用低、無開戶費、燃氣管道費。安裝位置靈活多變,選擇性強,可選單室安裝或多室安裝。 理由三 節(jié)能合理 低費用運行:全天運行實際工作時間僅有3-6小時,費用僅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空間 不占用任何室內空間,使室內空間可以更靈活的布置和
保溫棉中氣相(氣體)的主要作用是降低熱導率,實質上就是因為氣體的熱導率比任何其他固體的熱導率都低。通常隔熱耐火材料是在大氣環(huán)境下制造和使用的,存在于氣孔中的氣體主要也就是空氣了。因此,在絕大多數的情況下,所謂氣相在材料中所起的作用實際上也就是空氣的絕熱作用。但在有些情況下,材料是在真空、保護氣氛或要求控制氣氛的環(huán)境中使用的,如采用氫氣、一氧化碳、二氧化碳、碳氫化合物及惰性氣休等氣氛,因而有必要了解氣氛對材料的導熱性能的影響。氣體的導熱性與氣體的組成和結構有關。一般來說,氣體的分了量越小,它的組成和結構越簡單,其熱導率也就越大。某種氣體的平均分子量大于或小子空氣平均分子量,則其熱導率相應小于或大于空氣的熱導率,成反比關系。某些氣體的熱導率,其中氫氣的熱導率最大,二氧化碳的熱導率最小。材料在真空下的熱導率最小,在氫氣氣氛中的熱導率最大。當輕質絕熱材料的組織結構在以氣相為連續(xù)相的情況下,氣相的熱導率對絕熱材料的熱導率的影響較大。相反,在以固相連續(xù)而氣相孤立存在的情況下,氣相的熱導率對絕熱材料的熱導率的影響較小。這表明,當絕熱材料在氣氛的熱導率比空氣的熱導率大的場合下使用時,為避免氣
哪位大大能傳點利用fiber-PMM進行pushover的例子,還有創(chuàng)建截面我想利用自帶SD截面設計器,那么材料本構關系應該是在哪個地方設置呢(材料菜單還是SD截面里面的Mander-confined)
一 、 系統運行模式
碳纖維布是加固材料界實打實的一匹黑馬,如何這樣說呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纖維布代替,原因在于它本身的性能十分優(yōu)越!它的重量和鋼板相比,輕幾倍,但是拉伸強度又是鋼板的7到9倍。別看碳布是由頭發(fā)絲大小的碳絲編織而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
我是剛接觸污水處理的小白,之前看資料硝化是把N轉化為硝酸鹽,反硝化把硝酸鹽轉化為氮氣,所以我覺得污水除氮應該先經過硝化再反硝化啊,為什么有的工藝是先反硝化再硝化?這樣能除去N嗎?
什么是自潔型纖維水泥裝飾墻板。 自潔型纖維水泥裝飾墻板板是一種集外圍護外裝飾為一體的模塊化建筑裝飾系統。該類板材具有防腐蝕,耐高溫,抗老化,無輻射,防火,防蟲不變形的基礎性能。廣泛運用在公建,別墅,工業(yè)廠房等建筑外立面裝飾及改造項目,提供外裝到內裝系統的解決方案。
先大致介紹下我們的廢水:發(fā)酵廢水,廢水主要是成分是醇類COD25000,其他還有一些清洗廢水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌體蛋白,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%。 廢水先進調節(jié)池均質后進UASB系統,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣。試運行半年左右,COD基本達標,但總氮超標,于是年底清池改造,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,本人也是廢水處理小白,去年也是臨危受命,雖然是生物工程專業(yè),也讀了些相關書籍,可以是經驗很有限,現在準備調試了,大神們能不能
硝化細菌統歸于硝化桿菌9個屬:硝化桿菌屬(Nitrobacter)、硝化刺菌屬(Nitrospina)、硝化球菌屬(Nitrococcus)、亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas)、亞硝化螺菌屬(Nitrosospira)、亞硝化球菌屬(Nitrosococus)和亞硝化葉菌屬 (Nitrosolobus),共14種,除上述9屬外還有另外2屬(硝化螺菌屬Nitrospira和亞硝化弧菌屬Nitrosovibrio)共20種。
【干貨】硝化系統崩潰怎么恢復?
根據傳統生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環(huán)境的同一個反應器中;實際上,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現象,在曝氣系統中也曾多次觀察到氮的消失。在這些處理系統中,硝化和反硝化反應往往發(fā)生在同樣的處理條件及同一處理空間內,因此,這些現象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的優(yōu)點 對于各種處理工藝中出現的SND現象已有大量的報道,包括生物轉盤、連續(xù)流反應器以及序批示SBR反應器等等。與傳統硝化-反硝化處理工藝比較,SND具有以下的一些優(yōu)點: 1、 能有效地保持反應器中pH穩(wěn)定,減少或取消堿度的投加; 2、減少傳統反應器的容積,節(jié)省基建費用; 3、 對于僅由一個反應池組成的序批示反應器來講,SND能夠降低實現硝化-反硝化所需的時間; 4、 曝氣量的節(jié)省,能夠進一步降低能耗。 因此SND系統提供了今
排泥之后,氨氮為什么開始上漲?原因可能是因為排泥量過多,導致好氧池中的硝化反應受到影響,進而影響氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽,如果排泥量過多,會減少好氧池中的微生物數量,從而降低氨氮的去除效率。此時,氨氮的濃度可能會逐漸上升。 過量排泥會導致污泥的泥齡降低,泥
生化反應硝化系統是污水處理中重要的環(huán)節(jié),主要通過硝化和反硝化過程將氨氮轉化為硝酸鹽氮,從而實現氮素的去除。硝化系統奔潰可能導致出水氨氮超標,對環(huán)境造成嚴重影響。如何盡早發(fā)
如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比嚴重失衡的話,停留在二沉池的活性污泥就會出現上浮的現象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發(fā)生反硝化,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋?